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聚酰亚胺材料的力学化学特性及其超高速碰撞效应研究

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-27页
   ·研究背景与意义第15-18页
   ·国内外研究现状第18-24页
     ·聚酰亚胺材料的力学、化学特性研究现状第18-20页
     ·聚酰亚胺材料的超高速碰撞效应研究现状第20-24页
   ·本文主要研究内容第24-27页
第二章 聚酰亚胺材料的物态方程第27-45页
   ·二级轻气炮加载系统第28-30页
   ·聚酰亚胺材料 Hugoniot 参数的测量第30-37页
     ·Hugoniot 参数测量原理第30-31页
     ·二级轻气炮测试系统与测量方法第31-34页
     ·聚酰亚胺材料 Hugoniot 参数第34-37页
   ·聚酰亚胺材料的 Grüneisen 系数第37-40页
     ·Grüneisen 系数的确定方法第37-38页
     ·聚酰亚胺材料的 Grüneisen 系数第38-40页
   ·实验不确定度分析第40-43页
     ·冲击波速度的测量不确定度分析第40-41页
     ·波后质点速度的测量不确定度分析第41-42页
     ·Hugoniot 参数的测量不确定度分析第42-43页
   ·本章小结第43-45页
第三章 聚酰亚胺材料的热分解特性与热分解动力学模型第45-71页
   ·化学反应动力学简介第46-50页
     ·化学反应速率第46-47页
     ·化学反应速率方程和质量作用定理第47-48页
     ·化学反应级数和 Arrhenius 模型第48-50页
   ·热分析实验简介第50-55页
     ·热分析定义、分类及应用第50-51页
     ·热重法第51-54页
     ·差示扫描量热法第54-55页
   ·聚酰亚胺材料的差示扫描量热实验第55-57页
     ·实验条件第55-56页
     ·实验结果及分析第56-57页
   ·聚酰亚胺材料的加压热重分析实验第57-64页
     ·实验条件第57-58页
     ·实验结果第58-60页
     ·数据处理方法第60-62页
     ·数据处理结果第62-64页
   ·聚酰亚胺材料温度压力相关的热分解模型第64-69页
   ·本章小结第69-71页
第四章 三维光滑粒子流体动力学程序设计及应用第71-99页
   ·SPH 基础知识简介第73-78页
     ·SPH 方法的基本思想第73-75页
     ·粒子的相互作用第75-77页
     ·近邻粒子搜索第77-78页
   ·守恒方程及其离散化第78-85页
     ·质量守恒方程第79页
     ·组分质量守恒方程第79-81页
     ·动量守恒方程第81-82页
     ·能量守恒方程第82-84页
     ·人工热流和人工黏性第84-85页
   ·本构关系第85-86页
   ·程序设计流程第86-88页
   ·SPH 程序在激光辐照 Al 靶问题中的应用第88-93页
     ·边界处理方法第89-90页
     ·计算结果及分析第90-93页
   ·SPH 程序在激光引燃火柴问题中的应用第93-97页
     ·实验条件第94-95页
     ·实验结果第95页
     ·数值模拟结果第95-97页
   ·本章小结第97-99页
第五章 聚酰亚胺材料的超高速碰撞效应第99-119页
   ·碎片云特性及化学反应的影响第99-111页
     ·不含化学反应时的碎片云特性第100-105页
     ·含化学反应时的碎片云特性第105-111页
   ·化学反应对碎片云热力学状态的影响第111-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 结论与展望第119-123页
   ·本文的主要工作和创新点第119-120页
   ·下一步工作展望第120-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-133页
作者在学期间取得的学术成果第133-134页

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